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  • 新型不锈钢丝简化了桌面FDM上的金属3D打印

    日期:2025-07-14 14:37:39 点击:88 好评:0

    在桌面FDM打印机上打印真实金属部件的激动人心的潜力,在与复杂、多步骤的后处理现实相冲突时,失去了动力。Forward AM的Ultrafuse是第一款适用于任何高温喷嘴3D打印机的金属线材,至今仍是最受欢迎的产品,但它需要化学和热后处理,通常由第三方供应商进行...

  • FAMU开创太空电子3D打印技术,消除对地球供应材料的依赖并实现按需制造

    日期:2025-07-14 09:21:16 点击:90 好评:0

    2025年7月13日,来自佛罗里达农工大学 (FAMU)的研究团队推出了突破性的太空3D打印技术,可以从根本上改变宇航员在长期太空任务中的生存方式,消除对地球提供的材料的依赖,并实现太空中的按需制造。这项开创性的工作由佛罗里达新墨西哥州立大学-佛罗里达南方...

  • 宾夕法尼亚大学开发出更清洁、更环保、可吸收二氧化碳的藻基3D打印混凝土

    日期:2025-07-13 10:19:08 点击:165 好评:0

    2025年7月12日,来自宾夕法尼亚大学 (UPenn) 的工程师开发了一项突破性的混凝土3D打印技术,可能会改变我们的建筑方式以及我们应对气候变化的方式。研究人员将 3D 打印技术与微藻化石相结合,创造出一种新型混凝土,这种混凝土可以 在减少水泥用量的同时,显...

  • 浙江大学新研究:利用光固化3D打印可释放抗生素的骨钉植入物

    日期:2025-07-12 10:33:30 点击:185 好评:0

    2025年7月11日,江大学和台州学院的研究人员开发出了 结合结构支撑和靶向抗生素输送的3D 打印骨固定植入物 。研究人员使用 立体光刻技术 (SLA) 制作定制骨钉,由注入头孢曲松钠的牙科树脂复合材料制成,头孢曲松钠是一种常用于预防手术期间感染的抗生素。 这...

  • SUTD研究人员3D打印可生物降解导电电子产品

    日期:2025-07-12 10:23:34 点击:128 好评:0

    2025年7月11日,由新加坡科技设计大学 (SUTD) 副教授 Michinao Hashimoto 领导的研究团队开发了一种新颖的 3D 打印方法,可以 将可生物降解的材料转化为导电结构 。 相关研究以题为《Extrusion Printing ofElectrically Conductive Polymer Composites via I...

  • 太空造房子:人类如何用"打印机"征服月球和火星?

    日期:2025-07-11 10:51:02 点击:182 好评:0

    导读:想象一下,未来的宇航员登陆月球或火星,不需要从地球运送笨重的建筑材料,而是直接在太空打印出他们的住所。听起来像科幻电影?其实,这正在成为现实! 太空3D打印:未来殖民的秘密武器 3D打印技术正在彻底改变我们对太空探索的想象。传统上,每一次...

  • ACTA: 抑制激光增材制造的镍基高温合金热裂纹的新合金设计方法

    日期:2025-07-11 10:48:42 点击:89 好评:0

    避免裂纹形成以确保可靠的打印性和良好的稳定性是激光增材制造合金的关键。与以往普遍尝试减少液膜和凝固范围的研究不同,本研究创新性地利用偏析工程和丰富的胞界引入液相回填以及偏析相网络,以缓解热应力,从而消除热裂纹。具体而言,通过在镍基高温合金...

  • 新型波长选择固化技术!支持快速、高分辨率3D打印

    日期:2025-07-11 09:54:44 点击:120 好评:0

    自然界中的结构多由硬材料和软材料以精确的三维排列组合而成,这种组合赋予了材料独特的性能和功能,而合成材料难以模仿。因此,仿生类似物对硬材料与软界面无缝连接的需求,推动了对创新化学和制造方法的需求。当前多材料3D打印面临诸多挑战,如生产速度慢...

  • 荷兰多材料3D打印牙科创业公司Novenda A轮融资610万美元

    日期:2025-07-11 09:51:55 点击:191 好评:0

    2025年7月10日,荷兰牙科初创公司Novenda Technologies宣布完成610万美元(约合4377万人民币)的A轮融资。本轮融资由Brightlands Venture Partners领投,KBC Focus Fund(比利时)、Borski Fund(荷兰)、Limburg Business Development Fund/LIOF(荷兰)、...

  • 港中大+港理工:3D打印亚毫米磁控微导管,破解血管内精准介入难题

    日期:2025-07-11 09:48:57 点击:240 好评:0

    现有的导管技术在微小且复杂的血管系统中存在进入困难、操作效率低以及对血管组织损伤风险较高等问题,限制了内血管治疗的广泛应用和效果提升。尽管微导管已成为神经血管、心血管等微细血管的靶向介入治疗的重要工具,但由于血管结构复杂和血流环境恶劣,传...